李璦輝(大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠)
鑒于目前國內(nèi)機械采油井多應(yīng)用旋轉(zhuǎn)電動機作為其動力源的實際,著重探討機采井應(yīng)用旋轉(zhuǎn)電動機節(jié)能的理論基礎(chǔ)。
國外對節(jié)能電動機的通俗叫法是“高效率或高效電動機”,而我國通常叫節(jié)能電動機。高效電動機就是在制造上確保其運行效率盡量高,并借助于控制系統(tǒng)使其在高效率區(qū)間(85%~95%)運行的電動機。
機采井節(jié)能在理論上所追求的是“機采井的機械特性與電動機特性間的合理匹配”,也就是說,真正實現(xiàn)機采井運行負(fù)載與電動機輸出負(fù)載間的合理匹配[1]。
在抽油機拖動裝置的設(shè)計中,依據(jù)滿足抽油機曲柄旋轉(zhuǎn)扭矩的要求來設(shè)計電動機(選擇電動機時必須要考慮電動機的扭矩)。
依據(jù)凈扭矩曲線計算其均方根扭矩Te:
式中:
Te——均方根扭矩,kN·m;
N——等分區(qū)間數(shù);
Tni——瞬時扭矩值。
均方根扭矩最大值可由下式求得:
式中:
Mmax——計算最大扭矩,kN·m;
S——實測光桿沖程,m;
Pmax——實測最大懸點載荷,kN;
Pmin——實測最小懸點載荷,kN。
公式(1)的計算結(jié)果,在示功圖的測試回放中就已經(jīng)計算完成,這為直接調(diào)用提供了方便。兩種方法的比對結(jié)果顯示,應(yīng)用公式(2)計算的結(jié)果與公式(1)計算的結(jié)果其相對誤差在4%以內(nèi),能夠滿足現(xiàn)場的需求。
式中:
M——電動機扭矩,N·m;
P——電動機功率,kW;
nd——電動機銘牌轉(zhuǎn)速,r/min。
其中
式中:
Md——抽油機額定(實際)扭矩折算成所需電動機扭矩,N·m;
d——電動機皮帶輪直徑,mm;
D——減速器大輪直徑,mm;
k——減速器總傳動比(CYJ10-3-37HB,k=28);
n——確定抽油機沖速,min-1。
式中:
ηm——從電動機到曲柄軸的傳動效率,取0.8~0.85;
利用能量守恒原理不難看出:所謂機采井的節(jié)能實質(zhì)上是指“機采井的機械特性與電動機特性間的合理匹配”,從而確保電動機始終在高效區(qū)域運行。
就常規(guī)的Y系列電動機而言,當(dāng)其在高效區(qū)域(85%~95%)運行時,一般的節(jié)能設(shè)備對其節(jié)能是不起作用的。
一體化抽油機節(jié)能拖動裝置是指電動機具有多速、多功率或超高轉(zhuǎn)差率等特性,并配有專用(實現(xiàn)電動機上述特性)的控制柜,此時的合二或合三(含特殊變壓器)為一才能稱之為一體化,而并不是將配電箱裝在電動機上就叫一體化。
在綜合考慮了抽油機的機械特性、電動機的特性及其節(jié)電率的情況下,在選用抽油機節(jié)能拖動裝置時應(yīng)考慮如下幾個問題:
1)為有效延長抽油機的使用壽命,要求其配套的拖動裝置應(yīng)具備較軟的啟動特性。
2)為確保供排關(guān)系的平衡,要求其配套的拖動裝置在啟動后的正常運行中其轉(zhuǎn)速基本恒定。
3)具備根據(jù)抽油機井的工況,自動調(diào)整其輸出功率的功能,以達(dá)到最佳的合理匹配。
4)盡量選用磁級數(shù)≥8的電動機,以確保其扭矩足夠大,適當(dāng)降低裝機機座號(裝機功率)。
例如:CYJY10-3-37HB抽油機滿負(fù)載工作時,其減速箱額定扭矩為37kN·m(n=9r/min),所需最小電動機扭矩為450N·m。
選用Y280S-837kW電動機時其扭矩為477.5N·m,完全滿足要求
選用Y280S-645kW電動機時其扭矩為477.5N·m,基本滿足要求
可見,同樣是CYJY10-3-37HB抽油機,若選用Y280S-837kW的電動機就能夠完全滿足要求,選用Y280S-645kW的電動機僅能夠基本滿足要求。
5)電動機的體積不能過于龐大,盡量選用S、M的機座號。
從理論上探討了應(yīng)用電動機星-角接法轉(zhuǎn)換,達(dá)到使其與負(fù)載近似匹配的可行性。
電動機星-角接法轉(zhuǎn)換是根據(jù)電動機負(fù)載變化情況,用改變繞組接線方式來調(diào)整電壓,使其與負(fù)載近似匹配,從而達(dá)到一定的節(jié)電效果。當(dāng)電動機滿載時,負(fù)載率大于40%,應(yīng)用角形接法,全電壓(380V)運行;電動機輕載時,負(fù)載率小于40%,應(yīng)用星形接法,繞組在220V電壓下運行。
由于本文探討的是非自動星-角轉(zhuǎn)換,即需要給出直接采用星運行的條件,要求實現(xiàn)星運行后電動機不能過載,同時又能夠?qū)崿F(xiàn)合理匹配。
3.2.1 適用場合
應(yīng)用星-角接法對電動機進行節(jié)電轉(zhuǎn)換,應(yīng)注意以下幾點:
1)星-角形接法屬電動機調(diào)壓,只能用改變繞組接線方式來調(diào)整運行電壓,即只能380V、220V跳躍變換,不能隨負(fù)載率變化任意調(diào)整電壓。
3.2.2 關(guān)于星-角接線法轉(zhuǎn)換電動機功率的確定
交流電路中的電功率:在交流電路中電功率分為 視 在 功 率 S(S =?I線?V線) 、 有 功 功 率P(P =?I線?V線?cosφ ) 和 無 功 功 率Q(Q =?I線?V線?sinφ )。
式中:
S——視在功率,VA;
表1 電動機調(diào)整預(yù)測結(jié)果
P——有功功率,W;
Q——無功功率,var;
V線——線電壓,V;
I線——線電流,A;
cosφ——功率因數(shù)。
有功功率的計算:對于恒定的負(fù)載而言,在功率因數(shù)一定的條件下(實際上△接與Y接中的cosφ不可能相等)。
假設(shè)負(fù)載恒定,△接與Y接中的cosφ相等,則:
角形連接中
星形連接中
實際應(yīng)用:由于扭矩與電壓的平方成正比,星接扭矩只有角接扭矩的1/3;利用實測的功率因數(shù),借助于△接中的額定電流與工作電壓來計算
式中:Ie——額定電流,A。
角接直接變?yōu)樾墙拥臈l件是:抽油機的負(fù)載扭矩小于電動機△接工作扭矩的1/3;電動機的銘牌功率將變?yōu)?/p>
這種方法適用于電動機繞組角接,接線盒有6個接線柱,處于輕載運行或滿載-輕載交替運行的電動機。角-星形接法轉(zhuǎn)換只需對電動機一、二次接法略為改動,改法簡單,可有效地避免不經(jīng)濟運行方式。
為了進一步提升機采井的管理水平,本著確保抽油機井經(jīng)濟、安全、平穩(wěn)運行的原則,對45口抽油機井電動機的匹配情況進行了詳細(xì)分析,結(jié)果見表1、表2。
分析結(jié)果顯示,這些井在用電動機的匹配情況不容樂觀,主要存在兩類問題井,低負(fù)荷井15口,超負(fù)荷井2口。結(jié)合目前實際,提出井13與井15進行電動機調(diào)整。
表2 電動機調(diào)整后結(jié)果
井13在用機型為CYJ10-4.2-53HB,使用沖程3.6m;使用沖速8min-1,在用電動機為YCY280M2-8,銘牌功率55kW,抽油泵為CYB38TZAM6.64-1.5。
井15在用機型為CYJ10-4.2-53HB,使用沖程4.2m;使用沖速10min-1,在用電動機為SD/YCHD250-8/6雙速可調(diào)電動機,銘牌功率20kW/30kW,抽油泵為CYB57TZAM6.48-1.5。
目前,井15在用的是節(jié)能電動機,一直處于超負(fù)荷運行,進入伏天后,此井存在燒電動機的隱患;而井13又是低負(fù)荷井,上述2口井具備實施電動機逐級匹配的條件,對井13與井15的電動機進行互換。
應(yīng)用抽油機拖動裝置的設(shè)計方法的理論,對2口井電動機對調(diào)情況進行了預(yù)測,情況見表1。
從計算結(jié)果中可以看出,這2口井的電動機對調(diào)是合理的。
上述2口井實施了電動機對調(diào),從運行情況來看,2口井的消耗功率都有所降低,系統(tǒng)效率得到了一定的提高,其平均有功節(jié)電率達(dá)到了15.87%,實現(xiàn)了預(yù)期的效果。
1)為有效延長抽油機的使用壽命,要求其配套的拖動裝置應(yīng)具備較軟的啟動特性。
2)為確保供排關(guān)系的平衡,要求其配套的拖動裝置在啟動后的正常運行中其轉(zhuǎn)速基本恒定。
3)盡量選用磁級數(shù)≥8的電動機,以確保其扭矩足夠大,適當(dāng)降低裝機機座號(裝機功率)。
4)電動機的合理匹配,是實現(xiàn)機采節(jié)能的有效途徑之一。
5)對于如何開展星形接法運行的匹配,應(yīng)盡快地開展試驗。
[1]王鴻勛,張琪.采油工藝原理[M].北京:石油工業(yè)出版社,1989:18.
[2]董世民,張士軍.抽油機設(shè)計計算與計算機實現(xiàn)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1994:21.